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Séquence 2 et 3 Première spé

Total questions: 10

Worksheet time: 10mins

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1.

L'image d'un objet situé à 15 cm devant une lentille de distance focale f' = 30 cm est :

a)

réelle

b)

virtuelle

c)

renversée

d)

plus petite que l'objet

2.

Une image A'B' est formée par une lentille convergente. AB = 5,0 cm et OA = 10 cm.\overline{A'B'}\ =\ -5,0\ cm\ et\ \overline{OA'}\ =\ 10\ cm.  Le schéma de la situation est : 

a)
b)
c)
d)
3.

Un grandissement γ = 2\gamma\ =\ -2  signifie que l'image est : 


a)

renversée et 2 fois plus grande que l'objet

b)

droite et 2 fois plus grande que l'objet

c)

renversée et 2 fois plus petite que l'objet

d)

droite et 2 fois plus petite que l'objet

4.

D'après ce schéma :

a)

AB > 0 \overline{A'B'}\ >\ 0\ et γ<0\ \gamma<0

b)

AB < 0\overline{A'B'}\ <\ 0 et γ>1\gamma>1

c)

L'image est virtuelle et observable à l'œil nu

d)

L'image est virtuelle et non observable à l'oeil nu

5.

Un objet de 2,0 cm est placé à 30cm devant une lentille de distance focale f' = 20,0 cm. La taille de l'image est de 4,0 cm. Dans ce cas, 

a)

 OA = 15 cm\overline{OA'}\ =\ 15\ cm  

b)

 OA = 30 cm\overline{OA'}\ =\ 30\ cm  

c)

 OA = 50 cm\overline{OA'}\ =\ 50\ cm  

d)

 OA = 60 cm\overline{OA'}\ =\ 60\ cm  

6.

L'absorption d'un photon par un atome peut être schématisé par :

a)
b)
c)
d)
7.

a)

Dans l'état fondamental, l'énergie de l'atome est 5,00 eV

b)

L'énergie de l'atome peut être égale à -3,00 eV

c)

Si l'énergie de l'atome est égal à -2,61 eV, l'atome est excité

d)

L'énergie de l'atome peut prendre des valeurs quelconques.

8.

a)

L'atome de césium peut émettre un photon d'énergie 0,31 eV

b)

L'atome de césium peut émettre un photon d'énergie 3,61 eV

c)

L'atome de césium peut émettre un photon d'énergie -5,00 eV

d)

L'atome de césium peut absorber un photon d'énergie 8,61 eV

9.

L'énergie transportée par un photon est donnée par :

a)

Ephoton = h×λνE_{photon}\ =\ \frac{h\times\lambda}{\nu}

b)

Ephoton = h×cλE_{photon}\ =\ \frac{h\times c}{\lambda}

c)

Ephoton = h×λcE_{photon}\ =\ \frac{h\times\lambda}{c}

d)

Ephoton = h×νcE_{photon}\ =\ \frac{h\times\nu}{c}

10.

Quand un atome passe de son état fondamental à un niveau d'énergie  E2E_2   tel que E2E1 = 2,0 eV\left|E_2-E_1\right|\ =\ 2,0\ eV  :

a)

l'atome émet un photon d'énergie 2,0 eV

b)

l'atome peut émettre 2 photons d'énergie 1,0 eV

c)

l'atome est plus stable

d)

l'atome absorbe un photon d'énergie 2,0 eV